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Fusión nuclear - La fábrica de estrellas en la tierra: El tokamak SMART de la Universidad de Sevilla

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19:00 - Aula Magna - Conferencia a cargo de Eleonora Viezzer - Grupo de ciencias y tecnologías del plasma y el espacio, Facultad de Física -  Universidad de Sevilla

Fusión nuclear - La fábrica de estrellas en la tierra: El tokamak SMART de la Universidad de Sevilla

Resumen

En esta charla se presentará una visión general del proyecto SMART, los tipos de plasma esperados y el rendimiento de dichos plasmas, sus capacidades y el cronograma.

SMART (SMall Aspect Ratio Tokamak) es un nuevo tokamak esférico en construcción en la Universidad de Sevilla con el objetivo de estudiar plasmas de alto confinamiento con triangularidad negativa y positiva. SMART ha sido diseñado para operar con corrientes de plasma de hasta 0.5 MA, campos magnéticos toroidales de hasta 1 T en pulsos de hasta 0.5 s. Un sistema de calentamiento basado en la inyección de partículas neutras a alta energía (hasta 30kV, con una potencia hasta 1 MW) garantizará el acceso al modo-H y proporcionará la posibilidad de estudiar el confinamiento de plasmas con triangularidad positiva y negativa en tokamaks esféricos.

El modo de alto confinamiento (modo-H, del inglés high confinement mode, H-mode) se prevé que sea un escenario de operación para futuros dispositivos de fusión del tipo tokamak, al que pertenece ITER. El modo-H se alcanza tras sobrepasar una cierta potencia y se caracteriza por la formación de una barrera de transporte en el borde, una región muy fina donde el transporte de energía y de partículas son muy reducidos. Esta barrera de transporte produce altos gradientes de presión, los cuales, a su vez, aumentan la presión en el centro del plasma y, consecuentemente, la potencia producida por el reactor. Sin embargo, los gradientes de presión en el borde son tan altos en modo-H que se producen Edge Localized Modes (ELMs), las cuales son perturbaciones magnetohidrodinámicas que producen altas cargas térmicas intermitentes en las paredes del reactor. Por esta razón, las ELMs son intolerables en futuros dispositivos de fusión. Los plasmas con triangularidad negativa surgen como una alternativa atractiva para futuras plantas de fusión ya que, en estos plasmas, el confinamiento es similar al modo-H pero no aparecen los altos gradientes de presión en el borde y, por tanto, tampoco las ELMs.

Más info: enlace.

BIO:

La profesora Eleonora Viezzer del departamento de Física Atomica, Molecular y Nuclear (FAMN) es doctora en física por la Universidad Ludwig Maximilian de Munich (2013) y ha desarollado su doctorado en el instituto Max Planck de Física de Plasma. Finalizados sus estudios de doctorado, disfrutó de un contrato posdoctoral entre 2013-2015 en el instituto Max Planck para Física de Plasma con la beca europea “EUROfusion Research Fellowship”. Tras lograr sendas becas Juan de la Cierva y Marie Sklodowska Curie, en 2016 continuó su carrera investigadora y docente en el Departamento FAMN de la Universidad de Sevilla (US) donde actualmente es Profesora Titular. Es co-directora del grupo Plasma Science and Fusion Technology (www.psft.eu) e IP de una ERC Starting Grant (2019-2024). Su actividad investigadora incluye varios proyectos, como una beca Leonardo de la Fundación BBVA, PAIDI 2020, EUROfusion, Marie Curie, Juan de la Cierva y Plan Estatal, que le permiten trabajar en la optimización del confinamiento de partículas y energía en un reactor de fusión por confinamiento magnético controlando la estabilidad del borde del plasma así como en el diseño y operación de un tokamak esférico compacto en la Universidad de Sevilla.

Entre sus reconocimientos destaca el premio Young Scientist Prize 2018 de la Union “International Union of Pure and Applied Physics”, el EYRA Young Researchers Award 2018 de la Unión “Euroscience”, el Falling Walls Audience Prize 2018 de la fundación “Falling Walls”, el Premio Manuel Losada Villasante a la Excelencia en Investigación en Andalucía 2021, y el recientemente obtenido Premio de la Fundación Princesa de Girona 2022 en la Categoría Investigación Científica.


La charla también podrá seguirse en directo en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/c/InnovaciónDocenteFacultaddeFísicaUS. En caso de seguir la charla online se habilitará un turno de preguntas a través de nuestra cuenta de Twitter: @fisicaUS.